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[導(dǎo)讀]本文介紹了數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)中信道編碼的應(yīng)用及發(fā)展的新方向,并在此基礎(chǔ)上我們設(shè)計了可以應(yīng)用于數(shù)字電視傳輸?shù)腡urbo碼編碼器芯片,并通過EDA前后端設(shè)計工具,完成了整個ASIC級的設(shè)計。

摘要:本文介紹了數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)中信道編碼的應(yīng)用及發(fā)展的新方向,并在此基礎(chǔ)上我們設(shè)計了可以應(yīng)用于數(shù)字電視傳輸?shù)腡urbo碼編碼器芯片,并通過EDA前后端設(shè)計工具,完成了整個ASIC級的設(shè)計。為了滿足實際數(shù)字電視信號的實時處理要求,芯片必須工作在較高的頻率上,因此設(shè)計中采用了流水線技術(shù)。
關(guān)鍵詞:Turbo編碼器,數(shù)字電視,信道編碼,T-TCM

1.前言

信道編碼在數(shù)字電視中是非常關(guān)鍵的部分,它對數(shù)字電視系統(tǒng)整體性能的好壞起到了舉足輕重的作用。而Turbo碼是目前所有信道編碼方案中最好的,我們在數(shù)字電視信道編碼理論和Turbo編解碼理論研究的基礎(chǔ)上設(shè)計了可用于數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)的Turbo碼編碼器芯片。設(shè)計中我們用EDA前后端設(shè)計工具完成了整個芯片的設(shè)計流程。Turbo編碼器芯片的電路功能是實現(xiàn)Turbo信道編碼及其發(fā)送過程,編碼數(shù)據(jù)流結(jié)構(gòu)為16bits/block。為了滿足實際數(shù)字電視信號的實時處理要求,芯片必須工作在較高的頻率上,因此設(shè)計中采用了流水線技術(shù)。

2.數(shù)字電視中的信道編碼

2.1 數(shù)字電視傳輸標準

(1) 美國的高級數(shù)字電視系統(tǒng)委員會標準,即ATSC,采用格型編碼的八電平殘留邊帶調(diào)制(8-VSB)。

(2) 歐洲的數(shù)字地面視頻廣播標準DVB-T,采用的是編碼正交頻分復(fù)用調(diào)制(COFDM)。

(3) 日本的地面綜合業(yè)務(wù)數(shù)字廣播ISDB-T,采用的頻帶分段傳輸正交復(fù)用調(diào)制(BST-OFDM)。

以上是國際三大數(shù)字電視標準。

2006年8月30日,以清華大學(xué)數(shù)字電視傳輸技術(shù)研發(fā)中心提出DMB-T標準和上海交大的ADTB-T標準的融合標準,最終被確立為我國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏攪覙藴?,名為《?shù)字電視地面廣播傳輸系統(tǒng)幀、信道編碼和調(diào)制》(簡稱DMB-TH標準)。根據(jù)國家標準化管理委員會發(fā)布的國際公告,該標準號為GB20600-2006的數(shù)字電視標準已被正式批準成為強制性國家標準,將在明年8月1日正式實施。它標志著中國數(shù)字電視自主知識產(chǎn)權(quán)標準產(chǎn)業(yè)化破冰啟航。

2.2 數(shù)字電視系統(tǒng)信道編碼方案

數(shù)字電視國際三大標準的信道編碼方案及我國數(shù)字電視新標準的信道編碼方案(采用的是清華的信道編碼方案)基本上都是采用RS碼作為外碼,加上交織器,加上內(nèi)碼(卷積碼或TCM)的典型級聯(lián)碼的結(jié)構(gòu)[2]。而作為內(nèi)碼的卷積碼/TCM的保護能力在很大程度決定了系統(tǒng)的白噪聲門限。其糾錯能力與香濃極限相比還有一定的距離。

本文的Turbo碼編碼器芯片的設(shè)計是在國家新標準出臺之前,但在我們的設(shè)計之前已經(jīng)深入研究了清華DMB-T標準和上海交大的ADTB-T標準,并在此基礎(chǔ)上,設(shè)計了可用于數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)的Turbo碼編碼器芯片,以它作為內(nèi)碼,從而可大大降低系統(tǒng)的噪聲門限。

2.3 數(shù)字電視信道編碼的新思路

網(wǎng)格編碼調(diào)制技術(shù)(簡稱TCM)克服了傳統(tǒng)信道編碼的缺點,把調(diào)制與編碼結(jié)合起來,能夠在不增加帶寬和減小數(shù)據(jù)傳輸速率的基礎(chǔ)上,獲得3~6dB的編碼增益,是一種高效調(diào)制方案。Turbo作為一種在低信噪比條件下性能優(yōu)異的信道編碼方法,顯然是實現(xiàn)網(wǎng)格編碼調(diào)制的理想方案,為編碼調(diào)制提供了新的思路[1]。

采用Turbo碼于調(diào)制技術(shù)結(jié)合的Turbo-TCM技術(shù)(又稱為T-TCM技術(shù))和用Turbo碼做子碼的多層編碼已成為實現(xiàn)編碼調(diào)制方案的新方向。圖1是一個二維T-TCM編碼器結(jié)構(gòu)圖。

圖1 T-TCM的編碼器結(jié)構(gòu)      

 

     圖2 Turbo編碼器電路框圖

在以往的數(shù)字電視方案中已有在內(nèi)碼中采用TCM方案(如美國的ATSC標準),如果將Turbo碼與TCM結(jié)合的T-TCM方案應(yīng)用于數(shù)字電視系統(tǒng)中,將會獲得更好的性能表現(xiàn)。

3.Turbo碼編碼的硬件實現(xiàn)

3.1 設(shè)計思路

由于流片時間限制,本文的設(shè)計只設(shè)計了Turbo編碼器芯片。

數(shù)字電視系統(tǒng)中,來自MPEG-2編碼形成的傳送碼流(TC),在經(jīng)過外碼和外碼交織后再經(jīng)內(nèi)碼、內(nèi)碼交織,完成信道編碼。我們的設(shè)計中將Turbo碼替換數(shù)字電視系統(tǒng)中原有的內(nèi)碼(卷積碼/TCM)。

3.2 設(shè)計流程

我們的設(shè)計是按照ASIC的設(shè)計流程來進行的,設(shè)計流程如圖3所示。從設(shè)計系統(tǒng)行為級描述開始,依次通過系統(tǒng)行為級的功能驗證,設(shè)計綜合,綜合后仿真,自動化布局布線,到版圖后仿真,及DRC和LVS驗證。設(shè)計中我們使用的仿真工具是Candence公司的NC-Verilog,綜合工具是Synopses公司的Design Compiler,布局布線用的是Cadence公司的Silicon Ensemble,采用0.6µm技術(shù)工藝。

3.3 芯片主要功能模塊

圖2給出了Turbo碼編碼器芯片框圖。

1)分量編碼器:為遞歸系統(tǒng)卷積碼(RSC)編碼器,對系統(tǒng)輸入碼流信息進行遞歸系統(tǒng)卷積碼的編碼,采用約束長度為K=3,(7,5)碼。

2)交織器:在第2維RSC編碼之前對系統(tǒng)輸入碼流信息進行數(shù)據(jù)交織。本設(shè)計中采用S奇偶隨機交織,S=14。

3)編碼輸出模塊:按一定順序?qū)⒕幋a后數(shù)據(jù)流送出編碼器。

3.4 芯片參數(shù)

芯片名字:Turbo Coder

面積:1.70×1.70=2.89 mm2

邏輯單元:約5000門

封裝:CDIP20

Pins:19

技術(shù)工藝:CSMC 0.6μm 2p2m

芯片的最高工作頻率44.24Mhz,實際工作頻率可達28.6Mhz。圖示4為Turbo Coder芯片版圖。

   

圖3 設(shè)計流程圖圖                  

 4.Turbo碼芯片的版圖

4.芯片的仿真結(jié)果

為了確保整個Turbo碼編碼器芯片的功能的正確性,我們在每個階段都進行了嚴格仔細的仿真和驗證。這里我們用Cadence公司的仿真工具NC_Verilog進行了綜合前、綜合后的仿真及版圖后仿真。

圖5 綜合后的Turbo Coder的仿真波形

圖5是綜合后的仿真的波形。版圖后的仿真結(jié)果與綜合后的仿真結(jié)果一致。表明芯片的功能符合設(shè)計要求。

5.結(jié)束語

我們用上述的Turbo碼芯片來替換數(shù)字電視系統(tǒng)中原有的內(nèi)碼(卷積碼/TCM),以相對較少的硬件資源得到系統(tǒng)的最高工作頻率44.24Mhz,實際工作頻率達28.6Mhz,這遠遠優(yōu)于現(xiàn)有的數(shù)字電視系統(tǒng)。

但由于只考慮了用Turbo碼替換數(shù)字電視系統(tǒng)中原有的內(nèi)碼,實際應(yīng)用中帶寬利用率是較低的。若要提高帶寬利用率,同時取得較好的糾錯性能,可以考慮Turbo-TCM方案,但其譯碼更為復(fù)雜,特別是工作在高速情況下,對硬件的要求也更高。我們下一步的工作目標將是基于數(shù)字電視的T-TCM的硬件實現(xiàn)方案。

 


參考文獻
[1]. 劉東華. Turbo碼原理與應(yīng)用技術(shù)[M] 北京:電子工業(yè)出版社,2004年1月.
[2]. 地面數(shù)字電視傳輸技術(shù)(白皮書) 北京:清華大學(xué)數(shù)字電視傳輸技術(shù)研發(fā)中心,2004年8月.
[3] . 鄭志航,全數(shù)字高清晰度電視和DVB[M],北京:中國廣播電視出版社,1997.
[4]. C. Berrou ,A. Glavieux , and P. Thitimajshima Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding :Turbo-Codes[Z]. Proc ICC’93,  Geneva,  Switzerland , May 1993, PP. 1064-1070.
[5]. 晏裕春,蔣宇中等. 低信噪比通信系統(tǒng)中Turbo碼應(yīng)用仿真[J]. 微計算機信息,2006,1-1:P238-239、P102

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